如图所示,绝缘轻细绳绕过轻滑轮连接着质量m
1=0.3kg的正方形导线框和质量m
2=0.2kg的物块,导线框的边长L=20cm、电阻R=0.128Ω,物块放在足够长的粗糙水平桌面上,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25.线框平面竖直且ab边水平,其下方存在两个匀强磁场区域,磁感应强度的大小均为B=1T,方向水平但相反,区域Ⅰ的高度为L,区域Ⅱ的高度为2L;开始时线框cd边距磁场上边界ef的高度h=30cm,各段绳都处于伸直状态,现将它们由静止释放,运动中线框平面始终与磁场方向垂直,当ab边刚穿过两磁场的分界线gh进入磁场区域Ⅱ时,线框恰好做匀速运动.不计滑轮与轻绳、滑轮与轴间的摩擦,重力加速度g=10m/s
2.求:
(1)释放后到导线框ab边到达磁场前,线框运动的加速度a的大小;
(2)从ab边进入磁场到cd刚过磁场分界线gh过程中,线圈中产生的焦耳热Q;
(3)画出导线框从静止释放到cd刚过磁场分界线gh运动过程中的v-t图.
考点分析:
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如图所示,在高h=1.25m的光滑水平桌面上放着质量m
B=0.2kg小球B和质量m
C=0.3kg的内壁光滑带有
圆弧轨道的滑块,滑块半径R=0.5m;现有质量m
A=0.1kg的小球A以v
=6m/s的水平速度向左运动,与小球B发生正碰,小球A被反弹后从水平桌面飞出,落地点距桌面的右边缘的水平距离s=1m,不计空气阻力,g取10m/s
2.求:
(1)小球A和小球B碰撞后,小球B获得的速度大小v
B;
(2)小球B在滑块上能上升的最大高度H.
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如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r
,滑动变阻器的总电阻3r
,当滑动变阻器的触头P滑到距右端b的距离为总长的
时,闭合开关S;将质量为m,电量为q的带正电的粒子(不计重力)从A点由静止释放被加速后,从极板B的小孔射出,沿半径方向射入一个半径为r的圆形匀强磁场区域,飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角.求:
(1)粒子从极板B的小孔射出时的速度v
的大小;
(2)圆形磁场区域的磁感应强度B的大小.
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“探究加速度与物体质量、物体受力关系”的实验装置如图所示.
(1)在实验中,小车所受的摩擦力是造成系统误差的一个重要因素,减小这种误差的方法是平衡摩擦力.平衡摩擦力的具体操作是:在长木板的一端垫上小木块,反复调节长木板与水平面间的倾角的大小,直到
.
(2)实验中,所用交流电的频率为f,在所选纸带上取某点为“0”计数点,然后每3个点取一个计数点,所有测量数据及其标记符号如图所示.(测量数据的单位均为国际单位)则小车运
动加速度的表达式a=
.
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某同学在做“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验,他先将弹簧的上端固定在铁架台的上端,测出不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,然后在弹簧下面挂上钩码,并逐个增加钩码,测出指针所指的标尺刻度,根据所测数据,在所给的坐标纸上作出弹簧指针所指的标尺刻度x和钩码质量m的关系曲线如图所示.(重力加速度g=10m/s
2)
根据曲线可以计算出这种规格弹簧的劲度系数为
N/m.
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在“验证机械能守恒定律”的实验中,选用点迹清晰的部分纸带进行测量.测得重锤下落到某点时的速度为v
,由该点再下落高度h时的速度为v,以v
2为纵轴,以2h为横轴画出的图象应是 ( )
A.
B.
C.
D.
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